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Ungekühlter Mikrobolometer-Wärmekamerakern mit einer Auflösung von 1280 x 1024 und einem Pixelabstand von 12 μm für die Überwachung über große Entfernungen
| Auflösung | 1280×1024 | Stromverbrauch | 1.0W |
|---|---|---|---|
| Digitale Videooberfläche | DVP16/BT.1120/MIPI | Spektralbereich | 8~14μm |
| Pixelabstand | 12μm | Erweiterungsplatine | USB3.0 |
| Hervorheben | Microbolometer-Wärmekamera-Kern,Kamera-Kern der wild lebenden Tiere der Beobachtungs-LWIR,Klarer ungekühlter Wärmekamera-Kern |
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Ausgestattet mit einem Infrarotdetektor mit einer Auflösung von 1280×1024 und einer Pixelweite von 12 μm,Der COIN1212-Infrarotkamera-Kern integriert ausgeklügelte Signalverarbeitungs-Hardware und optimierte Bildverarbeitungsalgorithmen, um eine genaue Wärmewahrnehmung und eine hochauflösende Bildleistung zu gewährleistenEs verfügt über eine umfassende Kompatibilität mit den gängigen seriellen Kommunikationsprotokollen, flexible Multi-Format-Videoausgabe (DVP, BT.1120) und konfigurierbarer RAW/YUV-Daten-Ausgang mit serieller PortsteuerungDie Modulkonstruktion bietet eine breitgefächerte Bildgebung in großer Entfernung und eine detaillierte Nachweiskapazität, wodurch die Schwierigkeiten bei der sekundären Entwicklung erheblich verringert werden.als zuverlässige Kernlösung für industrielle, Verkehr, Infrastruktur und wissenschaftliche Forschung.
- Hochauflösende Bildgebung und präzise Erkennung- Die Auflösung von 1280×1024/12μm Megapixel ermöglicht ein breites Sichtfeld und eine HD-Bildgebung in großer Entfernung.
- Vollständig und kostengünstig- Erbaut mit einem branchenführenden Großformat-Infrarotdetektor, integriert mit fortschrittlichen Bildverarbeitungsalgorithmen, um die Bildklarheit und die visuelle Qualität zu verbessern.
- Schnelle Integration, beschleunigte Entwicklung- Unterstützt mehrere Bild-Ausgabe-Schnittstellen einschließlich DVP und BT.1120. Ausgabe von RAW/YUV-Bilddaten mit serieller Portsteuerung.
| Modell | Münze 1212 |
|---|---|
| Indikatoren für IR-Detektoren | |
| Empfindliches Material | VOx |
| Entschließung | 1280 × 1024 |
| Pixelgröße | 12 μm |
| Spektralreaktion | 8 μm bis 14 μm |
| Typische NETD | ≤ 40mK/F1,0/25°C |
| Bildverarbeitung | |
| Digitale Bildrate | 30 Hz |
| Startzeit | 6s |
| Analogvideo | / |
| Digitales Video | RAW/YUV422 |
| Bildalgorithmus | Korrektur der Nicht-Einheitlichkeit (NUC) 3D-Lärmreduzierung (3DNR) 2D-Rauschunterdrückung (DNS) Dynamische Reichweitenkomprimierung (DRC) Verstärkung der Grenzen (EE) |
| Bildanzeige | 10 Typen (weiß heiß/Lava/Eisenrot/heiß Eisen/Medizinisch/Arktis/Regenbogen 1/Regenbogen 2/Tint/Schwarz heiß) |
| PC-Software | |
| ICC-Software | Modulsteuerung und Videoanzeige |
| Elektrotechnik | |
| Standard-Außenschnittstelle | 50pin: DF40C-50DP-0.4V ((51), (HRS, männlich) |
| Erweiterung | USB3 ist da.0 |
| Kommunikationsoberfläche | TTL-232 |
| Digitale Videooberfläche | DVP16/BT.1120/MIPI |
| Versorgungsspannung | 4.5 bis 5,5 V |
| Typischer Stromverbrauch | 1.0W |
| Mechanische | |
| Größe des Kerns ((mm)) | 14 mm/19 mm/25 mm: 25,4 mm × 25,4 mm × 19,3 mm 35 mm/50 mm/100 m: 35,4 mm × 35,4 mm × 17,8 mm |
| Gewicht des Kerns (g) | 14 mm/19 mm/25 mm: 19,7 ± 1 g 35 mm/50 mm/100 m: 32,5 ± 1 g |
| Anpassungsfähigkeit an die Umwelt | |
| Betriebstemperatur | -40°C bis +70°C |
| Speichertemperatur | -45°C bis +85°C |
| Luftfeuchtigkeit | 5% bis 95%, nicht kondensierend |
| Vibrationen | 5.35 Gramm, zufällige Vibrationen, 3-Achse |
| Wirkung | Halb Sinuswelle, 40 g / 11 ms, Aufprallrichtung X-Achse, 3 mal |
| Zertifizierung | Einheitliche Sicherheitsnormen |
| Optische Linsen | |
| Optische Linsen | Festfokus Athermal: 14mm/19mm/25mm/35mm/50mm/100mm |
| Schutzniveau | IP67 (Vorderobjektiv) |
Das COIN1212-Wärmebildmodul wird in den Bereichen Überwachung der Schlüsselinfrastruktur, High-End-Fertigung, industrielle Inspektion, wissenschaftliche Forschung usw. eingesetzt.
- Produktanpassung:Anpassung von Konfigurationen und Algorithmen an branchenspezifische Anforderungen
- Technische Unterstützung und Ausbildung vor Ort:Bereitstellung von praktischen Systeminstallationen und Betriebsschulungen für Kernkunden
- Gemeinsame Innovationen für neue Produkte und Märkte:Zusammenarbeit mit Kunden bei der Entwicklung innovativer Infrarot-Anwendungslösungen
Infrarotdetektoren funktionieren, indem sie elektromagnetische Strahlung im Infrarotbereich erfassen.
Wärmedetektoren messen die Temperaturänderung, die durch die Absorption der Infrarotstrahlung verursacht wird.Mikrobolometer bestehen aus einer Matrix aus winzigen Widerstandselementen, die hitzeempfindlich sindWenn die Infrarotstrahlung vom Detektor absorbiert wird, erhöht sich die Temperatur des Widerstandselements.die zu einer Veränderung des elektrischen Widerstands führt, der erkannt und in ein Bild umgewandelt werden kann.
Photon-Detektoren hingegen arbeiten, indem sie Photonen aus der Infrarotstrahlung in elektrische Signale umwandeln.Zwei verbreitete Arten von Photonendetektoren sind Photovoltaik-Detektoren und LichtleitungenDie Photovoltaik-Detektoren erzeugen eine Spannung, wenn Infrarot-Photonen absorbiert werden, während die Lichtleitungen ihre Leitfähigkeit erhöhen, wenn Photonen absorbiert werden.
Infrarotdetektoren können auch andere Detektionsmechanismen einsetzen, wie z. B. Pyroelektrizität, bei der Temperaturänderungen eine Ladung in einem Material induzieren, oder thermoelektrische Effekte,bei dem ein Temperaturunterschied zwischen zwei Materialien eine Spannung erzeugt.
Das Ausgangssignal des Infrarotdetektors kann als Bild verarbeitet und dargestellt werden, das für verschiedene Zwecke verwendet werden kann, z. B. Wärmebildgebung in medizinischen oder industriellen Anwendungen,Fernerkundung der Umwelt, und Wärmescanning in Sicherheitssystemen.

